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3.3关键技术对比
根据近年来的研究及应用效果,该套系统关键设备在INBA除渣方式中有较强的优势,表2是国内相关设备和设备的对比情况统计。
3.4关键设备应用对比
图3和图4为某两个钢铁厂运行不到一个月后换热器结垢和堵塞照片。图5为改造某一个钢厂,采用本套专用技术,经过一个采暖季后,打开关键设备后看到的照片,从图中可以看到,没有任何堵塞、结垢现象。
3.5实施效果
以首钢迁安项目为例,本工程2014年8月中旬开工建设,10月底全部建成,在2014年11月14日正式投入供暖,按时为厂区供暖。
该项目自投运后连续运行4个月,供热稳定、连续,取得了较好的供热效果。据统计,冲渣水供水温度为74.8℃时,采暖水换热后供水温度达到70.4℃,热端温差仅为4.4℃,显示了优异的换热效果,实际采暖水供回水温度均在60℃/50℃以上,完全满足采暖用户需求。采暖季结束后,对核心设备—渣水板式换热器进行了拆检,内部通道表面清洁光滑、无污物堵塞情况。
利用2#高炉冲渣水余热,替代公司厂区原有蒸汽采暖模式,可节省蒸汽约20t/h,年采暖季相当于节约燃煤7000t,减少二氧化碳排放量约18200t,节能环保效果显著。
4高炉冲渣余热利用发展预测
以高炉冲渣余热为代表的低温余热亦蕴含着巨大的能量,高炉熔渣的潜热(1.6GJ/T)储量大,以中国2014年8.23亿吨的粗钢产量计算,高炉炉渣产量约2.59亿吨,其热量可折算为1411万吨标煤的热量,如这部分热量完全利用可冬季为1亿平米的城市民用住宅建筑供暖,占全国集中供暖面积的11.6%。自2015开始,随着我国环境保护和城市雾霾治理的力度不断加大,城市燃煤供暖很难满足排放指标,高炉冲渣水余热供暖以其成本低、无排放等优势得到了热力公司的青睐,成为不少城市的“蓝天工程”。随着北京亿玮坤节能科技有限公司高炉冲渣余热高效回收技术的创新发展,高炉冲渣水余热回收市场面临着战略性的市场机遇。
除北方地区离城市距离近的高炉冲渣余热可用于冬季供暖外,中国南方地区、北方地区其他三季高炉冲渣余热可以在钢铁公司内部用于采暖、洗浴及生活热水、加热电厂冷凝水及补水、制冷、加热转炉蒸汽余热回收补水等,以冲渣余热置换蒸汽,置换出的蒸汽用于发电,经济效益也非常可观。
以高炉冲渣余热回收换热站30万元/MW的指标,按照我国所有高炉熔渣30%的余热回收率计算,总装机容量为13151MW,仅核心的高炉冲渣余热换热站的市场份额约11.8亿元;如附加外网投资,仅高炉冲渣余热回收综合利用总的市场份额约47.2亿元。如高炉冲渣余热ORC发电推广成功,ORC发电的总装机容量可达1578MW,市场份额约63亿人民币。
5结论
实践应用证明,高炉冲渣水及冲渣蒸汽余热资源充足、品位较高,采用成熟可靠的专有技术不仅可以全面提高能源利用效率、提高供热质量、缩减供暖成本,而且可以取代燃煤锅炉、减少碳排放、减轻大气污染、社会和经济效益显著,是一个非常典型和优秀的环保节能应用。另外,在用于采暖的同时还可以应用于非采暖季的开发利用途径,如高炉冲渣水及冲渣蒸汽余热回收间接发电或直接发电,使高炉冲渣过程产生的大量余热得以更高的持续利用。总之高炉冲渣水及冲渣蒸汽的余热回收利用有着广阔的应用前景。
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